JP6291179B2 - 光学活性2級アルコールの製造方法 - Google Patents
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Description
酵素を用いる光学分割法としては、ラセミ体アルコールをアセチル化し、次いでPig Liver Esteraseを作用させて光学活性な1−(2,6−ジクロロ−3−フルオロフェニル)エタノールを取得している例が知られている(特許文献5、非特許文献2)。このような方法は、得られるアルコール体の光学純度が高いものの、アセチル化体との分離が困難であるばかりか、収率が最大で50%程度であり、必要となる立体構造以外の成分が不要となることから、効率的な合成法とは言い難い。
RuXYAB (1)
[一般式(1)中、XおよびYは互いに同一または異なり、水素原子またはアニオン性基を示し、Aは下記一般式(2)
R1およびR2は、互いに同一または異なり、置換基を有してもよい炭素数1〜20の鎖状または環状炭化水素基を示し、
R3およびR4は互いに同一または異なり、水素原子、または炭素数1〜3の炭化水素基を示し、
R5、R6、R7およびR8は、互いに同一または異なり、置換基を有してもよい炭化水素基を表し、
*は不斉炭素原子を表す。)で表される光学活性ジホスフィンを示し、Bは、下記一般式(3)または一般式(4)
R9、R10、R11およびR12は互いに同一または異なり、水素原子または置換基を有してもよい炭素数1〜20の鎖状もしくは環状炭化水素基を示し、
R10とR11は、互いに連結して置換基を有していてもよい飽和または不飽和の炭化水素環または複素環を形成してもよく、
R12は、少なくともその一部がアニオン性基Xとしてルテニウムに結合してもよく、
nは、0または1の整数を示し、
一般式(4)中、
R13、R14、R15、R16、R17およびR18は、それぞれの出現毎に互いに同一または異なり、水素原子または置換基を有してもよい炭素数1〜20の鎖状もしくは環状炭化水素基を示し、ただし、R13、R14およびR15のうち少なくとも1つは、水素原子であり、
R13とR14は、互いに連結して窒素原子を含む環を形成してもよく、
R16とR17および/または隣接する2つのR18は、互いに連結して、置換基を有してもよい飽和または不飽和の炭化水素環または複素環を形成してもよく、
各R18は、独立して、少なくともその一部がアニオン性基Xとしてルテニウムに結合してもよく、
mは1〜3の整数を示し、
kは0〜10の整数を示す。)
で表されるアミン化合物を示す。]
で表される化合物から選択される1種または2種以上のルテニウム錯体の存在下において、下記一般式(5)〜(7)
D1〜D3は、炭素原子または窒素原子を示し、ここでD1〜D3のいずれか一つは窒素原子であり、
R19およびR20は、同一または異なり、ハロゲン基を有してもよい炭素数1〜9の直鎖もしくは分岐アルキル基、エステル基、アミド基、アミノ基もしくはアルコキシ基またはハロゲン基、ニトロ基を示し、
R21は、ヘテロ原子で置換されてもよい炭素数1〜9の分岐もしくは直鎖状アルキル基もしくはアルコキシ基、アミノ基、アミド基、ニトロ基、アシル基、エステル基、または環状脂肪族炭化水素基を示し、
R22〜R24は、同一または異なり、水素原子、またはハロゲン基を有してもよい炭素数1〜8の直鎖もしくは分岐アルキル基、エステル基、アミド基、アミノ基もしくはアルコキシ基、置換基を有してもよい環状炭化水素基、置換基を有してもよいヘテロ環基、ハロゲン基またはニトロ基を示し、ただし、D1〜D3が、窒素原子である場合には、当該窒素原子上にある対応するR22、R23およびR24からなる群から選択される基は存在せず、
Eは酸素または硫黄原子を示す]
で表される化合物から選択されるケトンを水素と反応させる、前記方法。
RuXYA (8)
[一般式(8)中、X、YおよびAは、互いに独立して一般式(1)中で定義されたとおりの意味を有する。]で表される化合物から選択される1種または2種以上の錯体と、前記一般式(3)または前記一般式(4)で表される化合物から選択される1種または2種以上のアミン化合物とを存在させることにより、一般式(1)で表されるルテニウム錯体がin situで調製される、[1]に記載の方法。
R19およびR20が、同一または異なり、ハロゲン基を有してもよい炭素数1〜5の直鎖もしくは分岐アルキル基もしくはアルコキシ基またはハロゲン基、ニトロ基を示し、
R21が、芳香環またはヘテロ原子で置換されてもよい炭素数1〜6の分岐または直鎖状アルキル基、アシル基、エステル基または環状炭化水素基を示す、[1]〜[6]のいずれかに記載の方法。
R21が、炭素数1〜3のアルキル基である、[1]〜[7]のいずれかに記載の方法。
[9] 一般式(5)〜(7)中、
R21が、メチル基である、[8]に記載の方法。
R19およびR20が、ハロゲン基を有しても良い炭素数1〜3の直鎖または分岐アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン基であり、
R21が炭素数1〜3のアルキル基であり、
R22〜R24が水素、またはハロゲン基を有しても良い炭素数1〜3の直鎖または分岐アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン基または置換基を有してもよい環状炭化水素基あるいは置換基を有しても良いヘテロ環である、
[1]〜[8]のいずれかに記載の方法。
RuXYA (8)
[一般式(8)中、XおよびYは互いに同一または異なり、水素原子またはアニオン性基を示し、Aは下記一般式(2)
R1およびR2は、互いに同一または異なり、置換基を有してもよい炭素数1〜20の鎖状または環状炭化水素基を示し、
R3およびR4は互いに同一または異なり、水素原子、または炭素数1〜3の炭化水素基を示し、
R5、R6、R7およびR8は、互いに同一または異なり、置換基を有してもよい炭化水素基を表し、
*は不斉炭素原子を表す。)で表される光学活性ジホスフィンを示す]で表される化合物から選択される1種または2種以上の錯体と、下記一般式(3)または一般式(4)
R9、R10、R11およびR12は互いに同一または異なり、水素原子または置換基を有してもよい炭素数1〜20の鎖状もしくは環状炭化水素基を示し、
R10とR11は、互いに連結して置換基を有していてもよい飽和または不飽和の炭化水素環または複素環を形成してもよく、
R12は、少なくともその一部がアニオン性基Xとしてルテニウムに結合してもよく、
nは、0または1の整数を示し、
一般式(4)中、
R13、R14、R15、R16、R17およびR18は、それぞれの出現毎に互いに同一または異なり、水素原子または置換基を有してもよい炭素数1〜20の鎖状もしくは環状炭化水素基を示し、ただし、R13、R14およびR15のうち少なくとも1つは、水素原子であり、
R13とR14は、互いに連結して窒素原子を含む環を形成してもよく、
R16とR17および/または隣接する2つのR18は、互いに連結して、置換基を有してもよい飽和または不飽和の炭化水素環または複素環を形成してもよく、
各R18は、独立して、少なくともその一部がアニオン性基Xとしてルテニウムに結合してもよく、
mは1〜3の整数を示し、
kは0〜10の整数を示す。)で表される化合物から選択される1種または2種以上のアミン化合物の存在下において、下記一般式(5)〜(7)
D1〜D3は、炭素原子または窒素原子を示し、ここでD1〜D3のいずれか一つは窒素原子であり、
R19およびR20は、同一または異なり、ハロゲン基を有してもよい炭素数1〜9の直鎖もしくは分岐アルキル基、エステル基、アミド基、アミノ基もしくはアルコキシ基またはハロゲン基、ニトロ基を示し、
R21は、ヘテロ原子で置換されてもよい炭素数1〜9の分岐もしくは直鎖状アルキル基もしくはアルコキシ基、アミノ基、アミド基、ニトロ基、アシル基、エステル基、または環状脂肪族炭化水素基を示し、
R22〜R24は、同一または異なり、水素原子、またはハロゲン基を有してもよい炭素数1〜8の直鎖もしくは分岐アルキル基、エステル基、アミド基、アミノ基もしくはアルコキシ基、置換基を有してもよい環状炭化水素基、置換基を有してもよいヘテロ環基、ハロゲン基またはニトロ基を示し、ただし、D1〜D3が、窒素原子である場合には、当該窒素原子上にある対応するR22、R23およびR24からなる群から選択される基は存在せず、
Eは酸素または硫黄原子を示す]
で表される化合物から選択されるケトンを水素と反応させる、前記方法。
本発明は、後述する一般式(1)で表される化合物から選択される1種または2種以上のルテニウム錯体の存在下において、後述する一般式(5)〜(7)で表される化合物から選択されるケトンを水素と反応させることにより、光学活性2級アルコールを得る、光学活性2級アルコールの製造方法である。
以下、まず、本方法に用いられるルテニウム錯体およびケトンを詳細に説明し、その後本方法の好適な態様を詳細に説明する。
本発明で用いられるルテニウム錯体は、下記一般式(1)
RuXYAB (1)
(式中、Aは、下記一般式(2)
で表される。
アニオン性基としては、ハロゲン原子やカルボキシル基、テトラヒドロボラートアニオン、置換フェニルアニオン基が好適であるが、その他各種アニオン性基であってもよく、例えばアルコキシ基、ヒドロキシ基等も用いることができる。XおよびYは、好ましくは水素、ハロゲン原子、テトラヒドロボラートアニオン、トリルアニオン性基、アセトキシ基等であり、より好ましくはハロゲン原子またはトリルアニオン性基であり、特に好ましくは、塩素原子または臭素原子である。
ここでR1およびR2としては、特に限定されないが、例えば、飽和または不飽和の鎖状脂肪族炭化水素基、飽和または不飽和の単環または多環の環状脂肪族炭化水素基、単環または多環の芳香族炭化水素基およびこれらの各種炭化水素基を組み合わせた基等が挙げられ、これらの炭化水素基はさらに置換基を有していてもよい。
これらのうち、R1およびR2は、好ましくは飽和鎖状脂肪族炭化水素基または単環の芳香族炭化水素基であり、より好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基または置換もしくは未置換のフェニル基であり、特に好ましくはメチル基およびフェニル基である。
R10とR11は、互いに連結して置換基を有していてもよい飽和または不飽和の炭化水素環または複素環を形成してもよく、
R12は、少なくともその一部がアニオン性基Xとしてルテニウムに結合してもよく、
nは、0または1の整数を示す。
R9〜R12の例としては、水素原子、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、シクロアルケニル、アリール、例えばフェニル、ナフチル、アラルキル、例えばフェニルアルキル等の炭化水素基、およびこれら炭化水素基にさらにアルキル、アルケニル、シクロアルキル、アリール、アルコキシ、エステル、アシルオキシ、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基等の許容される各種の置換基を有する炭化水素基が挙げられる。
上記R12は、好ましくは水素原子またはアルキル基、アリール基であり、より好ましくは水素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、tert−ブチル基、置換または未置換のフェニル基、特に好ましくは、水素原子、メチル基、フェニル基またはo−、m−もしくはp−トリル基である。
R13とR14は、互いに連結して窒素原子を含む環を形成してもよく、
R16とR17および/または隣接する2つのR18は、互いに連結して、置換基を有してもよい飽和または不飽和の環状炭化水素基を形成してもよく、
各R18は、独立して、少なくともその一部がアニオン性基Xとしてルテニウムに結合してもよく、
kは1〜3の整数を示し、
mは0〜10の整数を示す。
R13〜R18の例としては、アルキル、例えば、メチル、エチル、n−プロピル、イソプロピル、アルケニル、シクロアルキル、シクロアルケニル、アリール、例えばフェニルおよびナフチル、アラルキル、例えばフェニルアルキル等の炭化水素基およびこれらの炭化水素基に更にアルキル、アルケニル、シクロアルキル、アリール、アルコキシ、エステル、アシルオキシ、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基等の許容される置換基を有する炭化水素基等が挙げられる。
また、上述したようにR16とR17は、互いに連結して、置換基を有してもよい飽和または不飽和の炭化水素環を形成してもよい。このような環状炭化水素基としては、環員数が3〜10、好ましくは4〜8のシクロアルカン環、シクロアルケン環、シクロアルキン環が挙げられ、より具体的には、例えばシクロプロピリデン、シクロブチリデン、シクロペンチリデン、シクロヘキシリデンやこれらに置換基が置換されたものが挙げられる。上述した中でも、単環の炭化水素環、特にシクロペンチリデン、シクロヘキシリデンが好ましい。
また、隣接するR18が形成することのできる環状炭化水素基としては、例えば、置換基を有してもよい環員数が3〜10、好ましくは4〜8のシクロアルキル基、シクロアルケニル基、シクロアルキニル基およびアリール基が挙げられ、より具体的には、置換基を有してもよいフェニル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等が挙げられる。上述した中でも、置換基を有してもよい環員数が4〜8のアリール基、特にフェニル基が好ましい。隣接するR18がフェニル基を形成する場合、R18が置換している環とともに、例えば、インドリン環、イソインドリン環等を形成することができる。
また、式中mは、好ましくは、1または2である。
また、式中kは、好ましくは、0〜5であり、より好ましくは、0〜3である。
Ru X Y A (8)
すなわち、Inorg,Synth., vol 12, 237(1970)などに記載の方法により合成されたRuCl2(PPh3)3をベンゼン中、エチレンジアミンと反応させて、RuCl2(PPh3)2(en)が得られている(ただし収率の記載がない)。ただ、この方法では、反応が不均一系であり、未反応の原料が残存する傾向が見られる。一方、反応溶媒を塩化メチレン、クロロホルム等の溶媒に変更する場合には、反応を均一状態で行うことができ、操作性が向上する。
本発明の方法において、ケトンは反応の基質として用いられるものである。
本方法において用いることのできるケトンは、下記一般式(5)〜(7)
D1〜D3は、炭素原子または窒素原子を示し、ここでD1〜D3のいずれか一つは窒素原子であり、
R19およびR20は、同一または異なり、ハロゲン基を有してもよい炭素数1〜9の直鎖もしくは分岐アルキル基、エステル基、アミド基、アミノ基もしくはアルコキシ基またはハロゲン基、ニトロ基を示し、
R21は、置換されてもよい炭素数1〜9の分岐または直鎖状アルキル基もしくはアルコキシ基、アミノ基、アミド基、ニトロ基、アシル基、エステル基または環状脂肪族炭化水素基を示し、
R22〜R24は、同一または異なり、水素、またはハロゲン基を有してもよい炭素数1〜8の直鎖もしくは分岐アルキル基もしくはアルコキシ基、エステル基、アミド基、アミノ基、置換基を有してもよい環状炭化水素基、置換基を有してもよいヘテロ環基、ハロゲン基またはニトロ基を示し、ただし、D1〜D3が、窒素原子である場合には、当該窒素原子上にある対応するR22、R23およびR24からなる群から選択される基は存在せず、
Eは酸素または硫黄原子を示す。]
で表される化合物から選択される1種または2種以上の組み合わせである。
また、R19およびR20は、同一であってもよいし異なっていてもよいが、反応の効率の観点から、溶解度の高い置換基の組合せであることが望ましい。
また、アルキル基、アルコキシ基の炭素数は、上述した範囲内であればよいが、好ましくは、1〜6であり、より好ましくは、1〜3である。
次に、本実施態様の光学活性2級アルコールの製造方法について説明する。
本実施態様の光学活性2級アルコールの製造方法は、上記一般式(1)で表される1種または2種以上のルテニウム錯体の存在下において、上記一般式(5)〜(7)で表される化合物から選択されるケトンを水素と反応させるものである。
水素ガスの圧力(分圧)は、特に限定されないが、例えば、1〜200気圧の範囲、好ましくは1〜100気圧の範囲、さらに好ましくは1〜20気圧の範囲、さらに好ましくは、2〜15気圧の範囲が望ましい。
また、用いることのできる塩基としては、特に限定されないが、例えば、KOH、KOCH3、KOCH(CH3)2、KOC(CH3)3、KC10H8、LiOH、LiOCH3、LiOCH(CH3)2、LiOC(CH3)3等のアルカリ金属、アルカリ土類金属の塩あるいは4級アンモニウム塩等が挙げられ、これらのうち1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。これらのうち、塩基は、好ましくはKOHまたはKOCH(CH3)2であり、特に好ましくはKOCH(CH3)2である。
用いることのできる溶媒としては、特に限定されず、基質および触媒系を可溶化するものが好ましい。例えば、メタノール、エタノール、n−プロパノール、2−プロパノール、ブタノール、ベンジルアルコールなどの低級アルコール、ペンタン、ヘキサン等の脂肪族炭化水素溶媒、塩化メチレン等のハロゲン含有炭化水素溶媒、エーテル、メチル−tert−ブチルエーテル、シクロペンチルメチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、アセトニトリル、N,N−ジメチルホルムアミド(DMF)、N−メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド(DMSO)等のヘテロ原子を含む有機溶媒等が挙げられ、これらのうち1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。
溶媒の量は反応基質の溶解度および経済性により判断される。例えば、基質濃度は、基質によっては反応系中0.1モル/L以下の低濃度から無溶媒に近い状態で反応を行うことができるが、好ましくは0.3〜5モル/Lの範囲で用いることが望ましい。
しかしながら、本発明の方法によっても、水素化反応生成物中に原料ケトン、添加した塩基あるいは錯体と塩基が反応して生成した塩等を含むことがある。これらは蒸留、水洗、再結晶、クロマトグラフィー等の一般的に知られた精製操作によって精製することができる。
RuXYA (8)
[一般式(8)中、XおよびYは互いに同一または異なり、互いに独立して一般式(1)中で定義されたとおりの意味を有する。]で表される化合物から選択される1種または2種以上の錯体と、上記一般式(3)および/または(4)で表される化合物から選択される1種または2種以上のアミン化合物の存在下で、上記一般式(5)〜(7)で表される化合物から選択されるケトンを水素と反応させるる化合物と反応させる、方法である。
また、本実施態様における他の条件としては、上述した条件を用いることができる。
このような態様の方法によっても、同様の効果を得ることができる。
以下に記載する実施例および比較例において、S/Cは、基質/触媒モル比を示す。
NMR:JNM−ECX400P型(400MHz)(日本電子(株)製)
内部標準物質:1H−NMR・・・テトラメチルシラン
外部標準物質:31P−NMR・・・85%リン酸
測定装置:Agilent GC7890A(Agilent社製)
カラム:CP Chirasil−DEX CB(0.25mmI.D×25m、DF=0.25μm)(Agilent社製)
測定装置:LC―20A(UV検出器、島津製作所製)
カラム:CHIRALPAK AD−RH(4.6mmφ×150mm)(ダイセル社製)
CHIRALCEL OD−H(4.6mmφ×250mm)7(ダイセル社製)
[合成例1]
RuBr2[(S,S)−xylskewphos](pica)錯体の合成
アルゴン置換した50mLシュレンク管に(S,S)−xylSKEWPHOS(110mg、0.2mol)、Ru(シクロオクタ−1,5−ジエン)(メチルアリル)2(64mg、0.2mmol)を仕込んだ。その後ヘキサン5mLを加えて70℃で6時間攪拌した。不溶物をグラスフィルターで濾過して、濾液を濃縮して目的物を得た。これを特に精製することなく次の反応に用いた。
RuBr2[(S,S)−xylskewphos](メチルアリル)2錯体(153mg、0.2mmol)をアセトン15mLに溶解し、47%HBrメタノール溶液(0.046mL、0.4mmol)を加え、脱気を行い、室温で30分攪拌した。溶媒留去後、精製せずに次の反応に用いた。
50mLシュレンク管にRuBr2[(S,S)−xylskewphos]錯体(163mg、0.2mmol)に2−ピコリルアミン(21.6mg、0.2mmol)を仕込み、アルゴンガスで置換した。次いで、ジメチルホルムアミド(5mL)を加え、脱気を行い室温で一晩攪拌した。反応液をシリカゲルを詰めたグラスフィルターを通して濾過後、溶媒留去し、RuBr2[(S,S)−xylskewphos](pica)177mg(96%収率)を得た。
31P−NMRスペクトル(161.7MHz、C6D6):δ62.4(d,J=42Hz)、43.5(d,J=43Hz)
RuBr2[(R,R)−xylskewphos][(S)−aep]の合成
合成例1で用いた(S,S)−xylSKEWPHOSに代え(R,R)−xylSKEWPHOSをジホスフィン配位子に、2−ピコリルアミンに変えて(S)−1−(2−ピリジル)エチルアミンをアミン配位子に変更した以外は、実施例1と同様に合成し、RuBr2[(R,R)−xylskewphos][(S)−aep]134mg(70%収率)で得た。
RuBr2[(R,R)−xylskewphos](tolpicaa)の合成((tolpicaa)における末尾の“a”はトリル基がアニオン性配位子としてRuに結合していることを示す。)
下記スキームに従って、(6−(p−トリル)−2−ピリジル)メタンアミン(tolPICA)を合成した。
1H−NMRスペクトル(399.78MHz、CDCl3):δ7.93(m,2H)、7.68(t,J=7.6Hz,1H)、7.58(d,J=7.6Hz,1H)、7.27(d,J=7.6Hz,2H)、7.16(t,J=7.6Hz,1H)、7.68(t,J=7.6Hz,1H)、4.02(s,2H)、2.41(s,3H)、1.92(br,2H)
50mLシュレンク管にRuBr2[(R,R)−xylskewphos]錯体(0.337g、0.4mmol)にtolPICA(0.09g、0.45mmol)を仕込み、アルゴンガスで置換した。次いで、ジメチルホルムアミド(10mL)を加え、脱気を行い室温で一晩攪拌した。反応液を減圧濃縮し、濃縮物にトルエン(15mL)およびトリエチルアミン(58μL)を加え、80℃で15時間攪拌した。反応液をグラスフィルターで濾過し、濾液にヘキサンを添加した。析出固体を濾集してRuBr2[(R,R)−xylskewphos](tolpicaa)0.27g(70%収率)を得た。
31P−NMRスペクトル(161.7MHz、C6D6):δ64.7(d,J=44Hz)、44.8(d,J=48Hz)
各種PICA型アミン配位子の合成
以下に2−アミノメチル−4−イソプロピルピリジン(4−i−PrPICA)を例として、以下に合成法を記載する。
各種PICA配位子をもつルテニウムXylSKEWPHOS錯体の合成
2−ピコリルアミンに変え、合成例4〜7で合成したアミン配位子を用いた以外は合成例1の(3)と同様の方法で合成した。収率はほぼ定量的であった。合成結果を以下の表2にまとめて記載する。
[実施例1]
2’,6’−ジクロロ−3’−フルオロアセトフェノンの水素化反応
オートクレーブに、RuBr2[(S,S)−xylskewphos](pica)3.12mg(3.38×10−3mmol、S/C=1000)およびカリウムtert−ブトキシド7.64mg(6.81×10−2mmol)を仕込み、アルゴンガスで置換した。アルゴンガス気流下、2’,6’−ジクロロ−3’−フルオロアセトフェノン0.5mL(3.39mmol)および2−プロパノール2.9mLをシリンジで計量して加え、水素で10気圧に加圧して、40℃で21時間攪拌したところ、水素圧の減少が確認され、(S)−1−(2,6−ジクロロ−3−フルオロフェニル)エタノールが100%収率で得られた。また、HPLC(DAICEL CHRALPAK AD−RH、アセトニトリル/水=25/75、0.5mL/min、25℃、220nm、各エナンチオマーのレテンションタイムは(S)体:56.1min、(R)体:64.5min)により光学純度を測定した結果、94.0%eeであった。
100mLオートクレーブに、RuBr2[(R,R)−xylskewphos](tolpicaa)3.16mg(3.40×10−3mmol、S/C=1000)およびカリウムtert−ブトキシド13.48mg(0.120mmol)を仕込み、アルゴンガスで置換した。アルゴンガス気流下、2’,6’−ジクロロ−3’−フルオロアセトフェノン0.5mL(3.39mmol)および2−プロパノール1.1mLをシリンジで計量して加え、水素で10気圧に加圧して、40℃で21時間攪拌したところ、水素圧の減少が確認され、(R)−1−(2,6−ジクロロ−3−フルオロフェニル)エタノールが100%収率で得られた。実施例1に記載の条件により光学純度を測定した結果、95.3%eeであった。
触媒の種類を変更した以外は実施例1と同様の条件で反応を行った。これまでに知られた光学活性ジホスフィン配位子と光学活性ジアミン配位子をもつ触媒を用いた場合に比べ、一般式(1)で表されるルテニウム錯体を用いた本発明の方法がより有効に作用することを確認した。
実施例1と同様の条件で、水素化反応における、光学純度の経時変化を確認した。これにより反応初期と反応終了後の光学純度に変化がなく、反応終了直後に反応を停止させる必要がないことがわかった。尚、生成したアルコール体は(S)体が主成分であった。
反応の効率向上を目的として、S/C、基質濃度、カリウムtert−ブトキシド(KOtBu)濃度を変えた以外は、実施例1と同様の条件でおこなった。これによりS/C=20000の条件でほぼ定量的に基質が水素化されることを確認した。
尚、生成したアルコール体はすべて(S)体が主成分であった。
水素移動型還元反応の確認
実施例15の条件で水素を加圧しないで反応をおこなった。その結果、ケトンは全く還元されず、原料回収であった。この結果より、2−プロパノールを水素源とする還元は生じていないこと、すなわち、水素移動型還元反応が生じていないことがわかった。
スケールアップ合成
3L−SUS316製オートクレーブに、RuBr2[(S,S)−xylskewphos](pica)0.120g(1.30×10−1mmol、S/C=10000)およびカリウムtert−ブトキシド2.19g(19.5mmol)を仕込み、アルゴンガスで置換した。アルゴンガス気流下、2’,6’−ジクロロ−3’−フルオロアセトフェノン(Jiangxi Jixiang Pharmachemical社製)192mL(1.30mol)および2−プロパノール460mLをキャヌラで加え、水素で10気圧に加圧して、40℃、500rpmで攪拌した。水素圧の減少が確認され、水素圧が7気圧まで減少した際には10気圧まで再加圧した。8時間後に水素圧の減少が確認され、さらに13時間攪拌を継続した。反応液を分析した結果、(S)−1−(2,6−ジクロロ−3−フルオロフェニル)エタノールが100%収率で得られた。反応液をエバポレータで濃縮後、減圧蒸留を行い、135℃/2000Paの留分を回収した。単離収率は98.6%であり、定量的に取得できることがわかった。また、実施例1に記載の条件により光学純度を測定した結果、94.5%eeであった。
2’,6’−ジクロロ−3’−フルオロアセトフェノン以外のオルト2置換フェニル基をもつケトンの水素化反応をおこなった。反応条件は、S/C=2000とした以外は、実施例15と同様に実施した。ただし実施例19および実施例22では、2−プロパノールへの基質の溶解性を考慮して、基質濃度を1.0mol/Lとした。
(分析条件A)
ガスクロマトクラフ分析による測定(Agilent社製 CP Chirasil−DEX CB(0.25mmφ×25m、DF=0.25μm)、140℃一定条件、圧力47KPa、スプリット比1/10、各エナンチオマーのレテンションタイムは(R)体:40.2min(S)体:48.0min)
ガスクロマトクラフ分析による測定(Agilent社製 CP Chirasil−DEX CB(0.25mmφ×25m、DF=0.25μm)、140℃一定条件、圧力57KPa、スプリット比1/10、各エナンチオマーのレテンションタイムは(R)体:28.8min(S)体:33.6min)
HPLC分析による測定(DAICEL CHRALCEL OD−H、ヘキサン/2−プロパノール=95/5、0.5mL/min、25℃、220nm、各エナンチオマーのレテンションタイムは一方が、32.1min(マイナー)、他方が67.7min(メジャー))絶対配置に関しては未決定である
ガスクロマトクラフ分析による測定(Agilent社製 CP Chirasil−DEX CB(0.25mmφ×25m、DF=0.25μm)、110℃一定条件、圧力47KPa、スプリット比1/10、各エナンチオマーのレテンションタイムは(R)体:21.5min(S)体:22.0min)
ガスクロマトクラフ分析による測定(Agilent社製 CP Chirasil−DEX CB(0.25mmφ×25m、DF=0.25μm)、110℃一定条件、圧力47KPa、スプリット比1/10、各エナンチオマーのレテンションタイムは一方が20.7min(マイナー)、他方が26.0min(メジャー))絶対配置に関しては未決定である。
HPLC分析による測定(DAICEL CHRALCEL OD−H、ヘキサン/2−プロパノール=95/5、0.5mL/min、25℃、220nm、各エナンチオマーのレテンションタイムは一方が、10.9min(メジャー)、他方が12.5min(マイナー))絶対配置に関しては未決定である。
2’,6’−ジクロロ−3’−フルオロアセトフェノン以外のオルト2置換フェニル基をもつケトン水素化反応で、RuBr2[(S,S)−xylskewphos](pica)触媒の2−プロパノールを水素源とする水素移動型還元能の調査、およびこれまでに知られた光学活性ジホスフィン配位子と光学活性ジアミン配位子をもつルテニウム触媒の反応性およびエナンチオ選択性を比較した。反応条件は、RuBr2[(S,S)−xylskewphos](pica)触媒の水素移動型還元能の調査に関しては実施例17〜22と同じ条件で水素を添加せずに実施した。その他の触媒評価に関しては、触媒の種類およびS/Cを表7に記載するように変更した以外は、実施例1と同様におこなった。
Claims (11)
- 光学活性2級アルコールの製造方法であって、下記一般式(1)
RuXYAB (1)
[一般式(1)中、XおよびYは互いに同一または異なり、水素原子またはアニオン性基を示し、Aは下記一般式(2)
R1およびR2は、互いに同一または異なり、置換基を有してもよい炭素数1〜20の鎖状または環状炭化水素基を示し、
R3およびR4は互いに同一または異なり、水素原子、または炭素数1〜3の炭化水素基を示し、
R5、R6、R7およびR8は、互いに同一または異なり、置換基を有してもよい炭化水素基を表し、
*は不斉炭素原子を表す。)で表される光学活性ジホスフィンを示し、Bは、下記一般式(3)または一般式(4)
R9、R10、R11およびR12は互いに同一または異なり、水素原子または置換基を有してもよい炭素数1〜20の鎖状もしくは環状炭化水素基を示し、
R10とR11は、互いに連結して置換基を有していてもよい飽和または不飽和の炭化水素環または複素環を形成してもよく、
R12は、少なくともその一部がアニオン性基Xとしてルテニウムに結合してもよく、
nは、0または1の整数を示し、
一般式(4)中、
R13、R14、R15、R16、R17およびR18は、それぞれの出現毎に互いに同一または異なり、水素原子または置換基を有してもよい炭素数1〜20の鎖状もしくは環状炭化水素基を示し、ただし、R13、R14およびR15のうち少なくとも1つは、水素原子であり、
R13とR14は、互いに連結して窒素原子を含む環を形成してもよく、
R16とR17および/または隣接する2つのR18は、互いに連結して、置換基を有してもよい飽和または不飽和の炭化水素環または複素環を形成してもよく、
各R18は、独立して、少なくともその一部がアニオン性基Xとしてルテニウムに結合してもよく、
mは1〜3の整数を示し、
kは0〜10の整数を示す。)
で表されるアミン化合物を示す。]
で表される化合物から選択される1種または2種以上のルテニウム錯体の存在下において、下記一般式(5)〜(7)
D1〜D3は、炭素原子または窒素原子を示し、ここでD1〜D3のいずれか一つは窒素原子であり、
R19およびR20は、同一または異なり、ハロゲン基を有してもよい炭素数1〜9の直鎖もしくは分岐アルキル基、炭素数1〜5のアルキルエステル基、炭素数1〜5のモノまたはジアルキルアミド基、炭素数1〜5のモノまたはジアルキルアミノ基、アルコキシ基、ハロゲン基またはニトロ基を示し、
R21は、炭素数1〜5のアルキルエステル基で水素原子が置換されてもよい炭素数1〜3の分岐もしくは直鎖状アルキル基を示し、
R22〜R24は、同一または異なり、水素原子、またはハロゲン基を有してもよい炭素数1〜8の直鎖もしくは分岐アルキル基、炭素数1〜5のアルキルエステル基、炭素数1〜5のモノまたはジアルキルアミド基、炭素数1〜5のモノまたはジアルキルアミノ基、アルコキシ基、置換基を有してもよい環状炭化水素基、置換基を有してもよいヘテロ環基、ハロゲン基またはニトロ基を示し、ただし、D1〜D3が、窒素原子である場合には、当該窒素原子上にある対応するR22、R23およびR24からなる群から選択される基は存在せず、
Eは酸素または硫黄原子を示す]
で表される化合物から選択されるケトンを、水素加圧下で水素と反応させる、前記方法。 - 反応系中に、下記一般式(8)
RuXYA (8)
[一般式(8)中、X、YおよびAは、互いに独立して一般式(1)中で定義されたとおりの意味を有する。]で表される化合物から選択される1種または2種以上の錯体と、前記一般式(3)および/または前記一般式(4)で表される化合物から選択される1種または2種以上のアミン化合物とを存在させることにより、一般式(1)で表されるルテニウム錯体がin situで調製される、請求項1に記載の方法。 - Aが、2,4−ビス−(ジフェニルホスフィノ)ペンタン、2,4−ビス−(ジ−4−トリルホスフィノ)ペンタン、2,4−ビス−(ジ−3,5−キシリルホスフィノ)ペンタン、2,4−ビス−(ジ−4−tert−ブチルフェニルホスフィノ)ペンタン、2,4−ビス−(ジ−4−イソプロピルフェニルホスフィノ)ペンタン、2,4−ビス−(ジ−3,5−ジエチルフェニルホスフィノ)ペンタン、2,4−ビス−(ジ−3,5−ジイソプロピルフェニルホスフィノ)ペンタン、2,4−ビス−(ジフェニルホスフィノ)−3−メチルペンタン、2,4−ビス−(ジ−4−トリルホスフィノ)−3−メチルペンタン、2,4−ビス−(ジ−3,5−キシリルホスフィノ)−3−メチルペンタン、2,4−ビス−(ジ−4−tert−ブチルフェニルホスフィノ)−3−メチルペンタン、2,4−ビス−(ジ−3,5−ジエチルフェニルホスフィノ)−3−メチルペンタン、2,4−ビス−(ジ−3,5−ジイソプロピルフェニルホスフィノ)−3−メチルペンタン、1,3−ビス−(ジフェニルホスフィノ)−1,3−ジフェニルプロパン、1,3−ビス−(ジ−4−トリルホスフィノ)−1,3−ジフェニルプロパン、1,3−ビス−(ジ−3,5−キシリルホスフィノ)−1,3−ジフェニルプロパン、1,3−ビス−(ジ−4−tert−ブチルフェニルホスフィノ)−1,3−ジフェニルプロパン、1,3−ビス−(ジ−3,5−ジエチルフェニルホスフィノ)−1,3−ジフェニルプロパン、1,3−ビス−(ジ−3,5−ジイソプロピルフェニルホスフィノ)−1,3−ジフェニルプロパン、1,3−ビス−(ジフェニルホスフィノ)−1,3−ジフェニル−2−メチルプロパン、1,3−ビス−(ジ−4−トリルホスフィノ)−1,3−ジフェニル−2−メチルプロパン、1,3−ビス−(ジ−3,5−キシリルホスフィノ)−1,3−ジフェニル−2−メチルプロパン、1,3−ビス−(ジ−4−tert−ブチルフェニルホスフィノ)−1,3−ジフェニル−2−メチルプロパン、1,3−ビス−(ジ−3,5−ジエチルフェニルホスフィノ)−1,3−ジフェニル−2−メチルプロパンまたは1,3−ビス−(ジ−3,5−ジイソプロピルフェニルホスフィノ)−1,3−ジフェニル−2−メチルプロパンである、請求項1または2に記載の方法。
- Aが2,4−ビス−(ジフェニルホスフィノ)ペンタン、2,4−ビス−(ジ−4−トリルホスフィノ)ペンタン、2,4−ビス−(ジ−3,5−キシリルホスフィノ)ペンタン、2,4−ビス−(ジ−4−イソプロピルフェニルホスフィノ)ペンタン、2,4−ビス−(ジ−4−tert−ブチルフェニルホスフィノ)ペンタン、2,4−ビス−(ジ−3,5−ジエチルフェニルホスフィノ)ペンタンまたは2,4−ビス−(ジフェニルホスフィノ)−3−メチルペンタンである、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
- Bが、2−ピコリルアミン、(6−(p−トリル)−2−ピリジル)メタンアミン、1−(2−ピリジル)エチルアミン、2−(アミノメチル)−6−メチルピリジン、2−(アミノメチル)−3−メチルピリジン、2−(アミノメチル)−4−メチルピリジン、2−(アミノメチル)−5−メチルピリジン、2−(アミノメチル)−6−エチルピリジン、2−(アミノメチル)−3−エチルピリジン、2−(アミノメチル)−4−エチルピリジン、2−(アミノメチル)−5−エチルピリジン、2−(アミノメチル)−6−n−プロピルピリジン、2−(アミノメチル)−3−n−プロピルピリジン、2−(アミノメチル)−4−n−プロピルピリジン、2−(アミノメチル)−5−n−プロピルピリジン、2−(アミノメチル)−6−イソプロピルピリジン、2−(アミノメチル)−3−イソプロピルピリジン、2−(アミノメチル)−4−イソピロピルピリジン、2−(アミノメチル)−5−イソプロピルピリジン、2−(アミノメチル)−6−tert−ブチルピリジン、2−(アミノメチル)−3−tert−ブチルピリジン、2−(アミノメチル)−4−tert−ブチルピリジン、2−(アミノメチル)−5−tert−ブチルピリジン、2−(N−ベンジル−アミノメチル)ピリジン、2−(アミノメチル)ピロリジン、2−(アミノメチル)−1−エチルピロリジン、2−(ピロリジニルメチル)ピロリジン、2−(1−アミノ−1,1−ジフェニルメチル)ピロリジン、2−(アミノメチル)−6−フェニルピリジン、2−(アミノメチル)−3−フェニルピリジン、2−(アミノメチル)−4−フェニルピリジンまたは2−(アミノメチル)−5−フェニルピリジンである請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
- Bが、2−ピコリルアミン、(6−(p−トリル)−2−ピリジル)メタンアミン、1−(2−ピリジル)エチルアミン、2−(アミノメチル)−6−メチルピリジン、2−(アミノメチル)−3−メチルピリジン、2−(アミノメチル)−4−メチルピリジン、2−(アミノメチル)−5−メチルピリジン、2−(アミノメチル)−4−イソピロピルピリジンまたは2−(アミノメチル)−4−tert−ブチルピリジンであることを特徴とする、請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法。
- 一般式(5)〜(7)中、
R21が、炭素数1〜3のアルキル基である、請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。 - 一般式(5)〜(7)中、
R21が、メチル基である、請求項7に記載の方法。 - 一般式(5)〜(7)中、
R19およびR20が、ハロゲン基を有しても良い炭素数1〜3の直鎖または分岐アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン基であり、
R21が炭素数1〜3のアルキル基であり、
R22〜R24が水素、またはハロゲン基を有しても良い炭素数1〜3の直鎖または分岐アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン基または置換基を有してもよい環状炭化水素基あるいは置換基を有しても良いヘテロ環である、
請求項1〜7のいずれか一項に記載の方法。 - 光学活性2級アルコールの製造方法であって、下記一般式(8)
RuXYA (8)
[一般式(8)中、XおよびYは互いに同一または異なり、水素原子またはアニオン性基を示し、Aは下記一般式(2)
R1およびR2は、互いに同一または異なり、置換基を有してもよい炭素数1〜20の鎖状または環状炭化水素基を示し、
R3およびR4は互いに同一または異なり、水素原子、または炭素数1〜3の炭化水素基を示し、
R5、R6、R7およびR8は、互いに同一または異なり、置換基を有してもよい炭化水素基を表し、
*は不斉炭素原子を表す。)で表される光学活性ジホスフィンを示す]で表される化合物から選択される1種または2種以上の錯体と、下記一般式(3)および/または一般式(4)
R9、R10、R11およびR12は互いに同一または異なり、水素原子または置換基を有してもよい炭素数1〜20の鎖状もしくは環状炭化水素基を示し、
R10とR11は、互いに連結して置換基を有していてもよい飽和または不飽和の炭化水素環または複素環を形成してもよく、
R12は、少なくともその一部がアニオン性基Xとしてルテニウムに結合してもよく、
nは、0または1の整数を示し、
一般式(4)中、
R13、R14、R15、R16、R17およびR18は、それぞれの出現毎に互いに同一または異なり、水素原子または置換基を有してもよい炭素数1〜20の鎖状もしくは環状炭化水素基を示し、ただし、R13、R14およびR15のうち少なくとも1つは、水素原子であり、
R13とR14は、互いに連結して窒素原子を含む環を形成してもよく、
R16とR17および/または隣接する2つのR18は、互いに連結して、置換基を有してもよい飽和または不飽和の炭化水素環または複素環を形成してもよく、
各R18は、独立して、少なくともその一部がアニオン性基Xとしてルテニウムに結合してもよく、
mは1〜3の整数を示し、
kは0〜10の整数を示す。)で表される化合物から選択される1種または2種以上のアミン化合物の存在下において、下記一般式(5)〜(7)
D1〜D3は、炭素原子または窒素原子を示し、ここでD1〜D3のいずれか一つは窒素原子であり、
R19およびR20は、同一または異なり、ハロゲン基を有してもよい炭素数1〜9の直鎖もしくは分岐アルキル基、炭素数1〜5のアルキルエステル基、炭素数1〜5のモノまたはジアルキルアミド基、炭素数1〜5のモノまたはジアルキルアミノ基、アルコキシ基、ハロゲン基またはニトロ基を示し、
R21は、炭素数1〜5のアルキルエステル基で水素原子が置換されてもよい炭素数1〜3の分岐もしくは直鎖状アルキル基を示し、
R22〜R24は、同一または異なり、水素原子、またはハロゲン基を有してもよい炭素数1〜8の直鎖もしくは分岐アルキル基、炭素数1〜5のアルキルエステル基、炭素数1〜5のモノまたはジアルキルアミド基、炭素数1〜5のモノまたはジアルキルアミノ基、アルコキシ基、置換基を有してもよい環状炭化水素基、置換基を有してもよいヘテロ環基、ハロゲン基またはニトロ基を示し、ただし、D1〜D3が、窒素原子である場合には、当該窒素原子上にある対応するR22、R23およびR24からなる群から選択される基は存在せず、
Eは酸素または硫黄原子を示す]
で表される化合物から選択されるケトンを、水素加圧下で水素と反応させる、前記方法 - 一般式(5)〜(7)で表される化合物から選択されるケトンと水素との反応が、塩基の存在下で行われる、請求項1〜10のいずれか一項に記載の方法。
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